Самое теплое течение в мире


Теплым течением является... Основные характеристики течений. Самые известные теплые течения

Теплым течением является Гольфстрим, Эль-Ниньо, Куросио. Какие ещё течения существуют? Почему они называются теплыми? Читайте об этом далее.

Откуда происходят течения?

Течениями называют направленные потоки водных масс. Они могут иметь разную ширину и глубину - от нескольких метров до сотни километров. Их скорость может доходить до 9 км/ч. Направление водных потоков обуславливает сила вращения нашей планеты. Благодаря ей, в Южном полушарии течения отклоняются вправо, а в Северном - влево.

На формирование и характер течений влияет множество условий. Причиной их появления может быть ветер, приливные силы Луны и Солнца, разная плотность и температура, уровень вод Мирового океана. Чаще всего образованию течений способствует сразу несколько факторов.

Существует нейтральное, холодное и теплое течение в океане. Определяются они таковыми не из-за температуры собственных водных масс, а из-за разницы с температурой окружающих вод. Это значит, что течение может быть теплым, даже если его воды по многим показателям считаются холодными. Например, Гольфстрим - теплое, хотя его температура колеблется от 4 до 6 градусов, а температура холодного Бенгельского течения составляет до 20 градусов.

Теплым течением является то, которое образуется в районе экватора. Они формируются в теплых водах, а направляются в более холодные. В свою очередь, холодные течения движутся в сторону экватора. Нейтральными называются течения, которые не отличаются по температуре от окружающих вод.

Теплые течения

Течения влияют на климат прибрежных территорий. Теплые водные потоки прогревают воды океана. Они способствуют мягкому климату, повышенной влажности воздуха и большому количеству осадков. На берегах, рядом с которыми протекают теплые воды, формируются леса. Существуют такие теплые течения Мирового океана:

Бассейн Тихого океана

  • Восточно-Австралийское.
  • Аляскинское.
  • Куросио.
  • Эль-Ниньо.

Бассейн Индийского океана

Бассейн Атлантического океана

  • Ирмингера.
  • Бразильское.
  • Гвианское.
  • Гольфстрим.
  • Северо-Атлантическое.

Бассейн Северно-Ледовитого океана

  • Западно-Шпицбергенское.
  • Норвежское.
  • Западно-Гренландское.

Гольфстрим

Теплое атлантическое течение, одно из крупнейших в Северном полушарии – Гольфстрим. Начинается оно в Мексиканском заливе, по Флоридскому проливу попадает в воды Атлантического океана и движется в северо-восточном направлении.

Течение несет множество плавающих водорослей и различных рыб. Его ширина достигает до 90 километров, а температура равняется 4-6 градусам тепла. Воды Гольфстрима имеют голубоватый оттенок, контрастируя с окружающей зеленоватой водой океана. Оно не однородно, и состоит из нескольких струек, которые могут отделяться от общего потока.

Гольфстрим - течение теплое. Встречаясь с холодным Лабрадорским течением в районе Ньюфаундленда, оно способствует частому образованию туманов на побережье. В самом центре Северной Атлантики потоки Гольфстрима разделяются, образуя Канарское и Северо-Атлантическое течения.

Эль-Ниньо

Теплым течением является также Эль-Ниньо – самое мощное течение. Оно не постоянно и возникает раз в несколько лет. Его появление сопровождается резким увеличением температуры воды в поверхностных слоях океана. Но это не единственная примета течения Эль-Ниньо.

Другие теплые течения Мирового океана вряд ли могут сравниться с мощностью влияния этого «младенца» (так переводится название течения). Вместе с теплыми водами течение приносит с собой шквальные ветры и ураганы, пожары, засухи, продолжительные дожди. Жители прибрежных территорий страдают от уронов, нанесенных Эль-Ниньо. Затапливаются огромные территории, что приводит к гибели урожая и скота.

Течение формируется в Тихом океане, в его экваториальной части. Оно тянется вдоль побережья Перу и Чили, замещая холодное течение Гумбольдта. Во время появления Эль-Ниньо страдают и рыбаки. Его теплые воды задерживают холодные (которые богаты на планктон) и не дают им подняться на поверхность. В таком случае рыба не приплывает на эти территории, чтобы прокормиться, оставляя рыбаков без улова.

Куросио

В Тихом океане ещё одним теплым течением является Куросио. Оно протекает возле восточных и южных берегов Японии. Часто течение определяют как продолжение Северного Пассатного. Главная причина его формирования – разница уровней между океаном и Восточно-Китайским морем.

Протекая между проливами острова Рюккю, Куросио становится Северо-Тихоокеанским течением, которое переходит в Аляскинское у берегов Америки.

Оно имеет схожие черты с Гольфстримом. Оно образует целую систему теплых течений в Тихом океане, как и Гольфстрим в Атлантическом. Благодаря этому, Куросио является важным климатообразующим фактором, смягчая климат прибрежных районов. Сильное влияние течение имеет и на акваторию, являясь важным гидробиологическим фактором.

Для вод японского течения характерен темно-синий цвет, отсюда и происходит его название «Куросио», что переводится как «черное течение» или «темная вода». В ширину течение достигает 170 километров, а его глубина около 700 метров. Скорость Куросио колеблется от 1 до 6 км/ч. Температура воды течения составляет 25 -28 градусов на юге и примерно 15 градусов на севере.

Заключение

На формирование течений влияет множество факторов, а иногда и их совокупность. Теплым называется течение, температура которого превышает температуру окружающих его вод. При этом вода в течении может быть достаточно холодной. Самыми известными теплыми течениями является Гольфстрим, протекающее в Атлантическом океане, а также Тихоокеанские течения Куросио и Эль-Ниньо. Последнее возникает периодически, принося с собой цепь экологических катастроф.

Течения мирового океана теплые и холодные (Таблица)

Течения мирового океана

Тип течения

Океаны

Особенности морских течений

Аляскинское течение

Нейтральное

Тихий океан

Протекает в северо-восточной части Тихого океана, является северной веткой Северо-Тихоокеанского течения. Протекает на большой глубине до самого дна. Скорость течения от 0,2 до 0,5 м/с. Соленость 32,5 ‰. Температура на поверхности от 2 до 15 C° в зависимости от времени года.

Антильское течение

Теплое

Атлантический

Тёплое течение в Атлантическом океане, является продолжением Пассатного течения, на севере соединяется с Гольфстримом. Скорость 0,9—1,9 км/ч. Температура на поверхности от 25 до 28 C°. Соленость 37 ‰

Бенгельское течение

Холодное

Атлантический

Холодное антарктическое течение, которое протекает от мыса Доброй надежды до пустыни Намиб в Африке. Температура на поверхности на 8 C° ниже средней для этих широт.

Бразильское

Теплое

Тихий океан

Ветка Южно-Пассатного течения, протекает вдоль берегов Бразилии на юго-запад в верхнем слое вод. Скорость течения от 0,3 до 0,5 м/с. Температура на поверхности от 15 до 28 C° в зависимости от времени года.

Восточно-Австралийское

Теплое

Тихий океан

Протекает вдоль берегов Австралии отклоняясь к югу. Средняя скорость 3,6 - 5,7 км/ч. Температура на поверхности ≈ 25 C°

Восточно-Гренландское

Холодное

Северный Ледовитый океан

Протекает вдоль побережья Гренландии в южном направлении. Скорость течения 2,5 м/с. Температура на поверхности от <0 до 2 C°. Соленость 33 ‰

Восточно-Исландское

Холодное

Атлантический

Протекает вдоль восточного берега острова Исландия в южном направлении. Температура от -1 до 3 C°. Скорость течения 0,9 - 2 км/ч.

Восточно-Сахалинское течение

Холодное 

Тихий океан 

Протекает вдоль восточного побережья Сахалина в южном направлении в Охотском море. Соленость ≈ 30 ‰. Температура на поверхности от -2 до 0 C°.

Гвианское течение

Нейтральное

Тихий океан

Является веткой Южно-Пассатного течения и протекает вдоль северо-восточных берегов Южной Америки. Скорость > 3 км/ч. Температура 23-28 C°.

Гольфстрим

Теплое

Атлантический

Теплое течение в Атлантическом океане, протекает вдоль восточного побережья Северной Америки. Мощное струйное течение шириной 70-90 км, скорость протекания 6 км/ч, на глубине уменьшается. Средняя температура от 25 до 26 C° (на глубине 10 - 12 C°). Соленость 36 ‰.

Западно-Австралийское

Холодное

Индийский 

Протекает с юга на север у западных берегов Австралии, часть течения Западных Ветров. Скорость течения 0,7—0,9 км/ч. Соленость 35,7 ‰. Температура меняется от 15 до 26 °C.

Западно-Гренландское

Нейтральное

Атлантический, Северный Ледовитый океаны

Протекает вдоль западного берега Гренландии в морях Лабрадор и Баффина. Скорость 0,9 - 1,9 км/ч.

Западно-Исландское

Холодное

Атлантический

Это ветка Восточно-Гренландского течения, протекает вдоль западного побережья Гренландии. Скорость течения 2,5 м/с. Температура на поверхности от <0 до 2 C°. Соленость 33 ‰

Игольное течение

Теплое

Атлантический, Индийский

Течение Игольного Мыса, устойчивое и наиболее сильное течение мирового океана. Проходит вдоль восточного побережья Африки. Средняя скорость до 7,5 км/ч (на поверхности до 2 м/с).

Ирмингера

Теплое

Атлантический

Протекает не далеко от Исландии. Перемещает теплые воды на север.

Калифорнийское

Холодное

Тихий океан

Является южной веткой Северо-Тихоокеанского течения, протекает с севра на юг вдоль Калифорнийского побережья. Поверхностное течение. Скорость 1- 2 км/ч. Температура 15 -26C°. Соленость 33-34‰.

Канадское течение

Холодное

Северный Ледовитый

— 

Канарское течение

Холодное

Атлантический

Проходит вдоль Канарских островов, затем переходит в Североэкваториальное течение. Скорость 0,6 м/с. Ширина ≈ 500 км. Температура воды от 12 до 26 C°. Соленость 36 ‰.

Карибское

Теплое

Атлантический 

Течение в Карибском море, продолжение северо-пассатного течения. Скорость 1- 3 км/ч. Температура 25-28 C°. Соленость 36,0 ‰.

Курильское (Оясио)

Холодное

Тихий океан

Еще называют камчатским, протекает вдоль Камчатки, Курильских островов и Японии. Скорость от 0,25 м/с до 1 м/с. Ширина ≈ 55 км.

Лабрадорское

Холодное

Атлантический

Протекает между Канадой и Гренландией на юг. Скорость течения 0,25 - 0,55 м/с. Температура меняется от -1 до 10C°.

Мадагаскарское течение

Теплое

Индийский 

Поверхностное течение у берегов Мадагаскара, является веткой Южно-Пассатного течения. Средняя скорость 2- 3 км/ч. Температура до 26 C°. Солёность 35 ‰.

Межпассатное противотечение

Теплое

Тихий, Атлантический, Индийский океаны

Мощное поверхностное противотечение между Северным пассатным и Южным пассатным. К ним также относят течения Кромвелла и течение Ломоносова. Скорость очень переменчива.

Миндао

Нейтральное

Тихий океан

— 

Мозамбикское

Теплое

Индийский 

Поверхностное течение вдоль берегов Африки на Юг в Мозамбикском проливе. Ветка Южно-пассатного течения. Скорость до 3 км/ч. Температура до 25 C°. Солёность 35‰.

Муссонное течение

Теплое

Индийский 

Вызвано муссонными ветрами. Скорость 0,6 - 1 м/с. Летом меняет направление в противоположную сторону. Средняя температура 26C°. Солёность 35‰.

Ново-Гвинейское

Теплое

Тихий океан

Протекает в Гвинейском заливе с запада на восток. Средняя температура 26 - 27C°. Средняя скорость 2 км/ч.

Норвежское течение

Теплое

Северный Ледовитый 

Течение в Норвежском море. Температура 4- 12C° зависит от времени года. Скорость 1,1 км/ч. Протекает на глубине 50-100 метров. Соленость 35,2‰.

Нордкапское

Теплое

Северный Ледовитый 

Ветка Норвежского течения вдоль северного побережья Кольского и Скандинавского полуострова. Является поверхностным. Скорость 1 - 2 км/ч. Температура колеблется от 1 до 9 C°. Соленость 34,5 - 35 ‰.

Перуанское течение

Холодное

Тихий океан

Поверхностное холодное течение Тихого океана с юга на север рядом с западными берегами Перу и Чили. Скорость ≈ 1 км/ч. Температура 15- 20 C°.

Приморское течение

Холодное

Тихий океан

Протекает с севера на юг от Татарского пролива вдоль берегов Хабаровского и Приморского краев. Соленость низкая 5 - 15 ‰ (разбавлено водой Амура). Скорость 1 км/ч. Ширина потока 100км.

Северное Пассатное (Североэкваториальное)

Нейтральное

Тихий, Атлантический

В Тихом океане является продолжением калифорнийского течения и переходит в Куросио. В Атлантическом океане возникает из Канарского течения и является одним из источников Гольфстрима.

Северо-Атлантическое

Теплое

Атлантический

Мощное поверхностное теплое течение океана, продолжение Гольфстрима. Оказывает влияние на климат в Европе. Температура воды 7 - 15 C°. Скорость от 0,8 до 2 км/ч.

Северо-Тихоокеанское

Теплое

Тихий океан

Является продолжением течения Куросио к востоку от Японии. Движется к берегам Северной Америки. Средняя скорость замедляется от 0,5 до 0,1 км/ч. Температура поверхностного слоя 18 -23 C°.

Сомалийское течение

Нейтральное

Индийский 

Течение зависит от муссонных ветров и протекает возле полуострова Сомали. Скорость средняя 1,8 км/ч. Температура летом 21-25C°, зимой 25,5-26,5C°. Расход воды 35 Свердруп.

Соя

Теплое

Тихий океан

Течение Японского моря. Температура от 6 до 17 C°. Соленость 33,8—34,5 ‰.

Тайваньское

Теплое

Тихий океан

— 

Течение Западных Ветров

Холодное

Тихий, Атлантический, Индийский океаны

Антарктическое циркумполярное течение. Поверхностное холодное крупное течение океана в Южном полушарии, единственное проходит через все меридианы Земли с запада на восток. Вызвано действием западных ветров. Средняя скорость 0,4 - 0,9 км/ч. Средняя температура 1 -15 °C. Солёность 34-35 ‰.

Течение мыса Горн

Холодное

Атлантический

Поверхностное холодное течение в пр. Дейка у западных берегов Огненной Земли. Скорость 25-50 см/с. Температура 0- 5 °C. Приносит айсберги летом.

Трансарктическое

Холодное

Северный Ледовитый 

Основное течение Северного ледовитого океана, вызвано стоком рек Азии и Аляски. Переносит льды от Аляски до Гренландии. 

Флоридское течение

Нейтральное

Атлантический

Протекает вдоль юго-восточного побережья Флориды. Продолжение карибского течения. Средняя скорость 6,5 км/ч. Переносит объем воды в размере 32 Sv.

Фолклендское течение

Холодное

Атлантический

Поверхностное холодное течение океана протекает вдоль юго-восточных берегов Южной Америки. Средняя температура колеблется от 4 до 15 °C. Соленость 33,5 ‰. 

Шпицбергенское

Теплое

Северный Ледовитый 

Теплое течение океана у западных берегов арх. Шпицбергена. Средняя скорость 1 - 1,8 км/ч. Температура 3-5°C. Солёность 34,5 ‰

Эль-Ниньо

Теплое

Тихий океан

Это процесс колебания температуры поверхностного слоя вод в экваториальной части Тихого океана.

Южное Пассатное

Нейтральное

Тихий, Атлантический, Индийский океаны

Теплое течение Мирового океана. В Тихом океане начинается от берегов Южной Америки и идет на запад к Австралии. В Атлантическом - является продолжением Бенгельского течения. В индийском океане продолжением Западно-Австралийского течения. Температура ≈ 32 °C.

Японское (Куросио)

Теплое

Тихий океан 

Протекает у восточных берегов Японии. Скорость течения от 1 до 6 км/ч. Средняя температура воды 25 - 28°C, зимой 12 -18°C.

виды, причины возникновения, схемы тёплых и холодных течений Мирового океана

Как реки текут по своему руслу, так и течения в океане движутся по своим маршрутам. Многие из них простираются на десятки километров в ширину и сотни метров в глубину. 

Океаническое течение — это поток водной массы, циклично перемещающийся в пространстве Мирового океана по определённым маршрутам с определённой частотой. 
Схема океанических течений, созданная специалистами НАСА на основе снимков из космоса 
 

Причины возникновения океанических течений

Причины образования океанических течений обусловлены сторонними влияниями на океанические воды, а также свойствами самой воды. К ним относятся:

  • Ветер. Перемещение воздушных масс приводит в движение массы воды на поверхности океана. Направления океанических течений в целом повторяют направления господствующих ветров.
  • Атмосферные явления. Изменения атмосферного давления, осадки и испарение воды меняют уровень мирового океана. Эти изменения также вызывают океанические течения.
  • Различия температуры и солёности воды. Содержание соли и температура воды влияют на её плотность. Воды с большей плотностью стремятся занять место менее плотных вод — так образуются подводные течения.
  • Космические влияния. Силы притяжения Луны и Солнца вызывают приливы и отливы, которые, в свою очередь, являются одной из причин океанических течений.
Вращение Земли вокруг своей оси также оказывает воздействие на направления течений: в Северном полушарии все течения отклоняются вправо, а в Южном — влево. 

Кроме того, на формирование течений влияет рельеф морского дна и очертания континентов.

Каждое течение в океане — результат воздействия многих сил, но практически всегда можно выделить главную, в зависимости от которой определяют виды океанических течений.   

Учите географию вместе с домашней онлайн-школой «Фоксфорда»! По промокоду GEO72020 вы получите бесплатный доступ к курсу географии 7 класса, в котором изучается тема океанических течений.

Классификация течений в Мировом океане

Океанические течения отличаются по происхождению, периодичности, глубине и температуре.

По происхождению океанические течения бывают:

  • Ветровые. Ветер приводит поверхностные воды в движение, которое по инерции передаётся глубинным водам. Самое мощное из ветров

схема, расположение и т. д.

Устойчивые перемещения массы воды в установленном направлении, которые возникли вследствие природных факторов, называются океаническими течениями. Они достигают нескольких десятков километров в ширину и могут находиться на глубине сотен метров. Такой трафик в Мировом океане оказывает важное влияние на формирование климата на планете.

Виды и классификация океанических течений

Вода в океанах находится в постоянном движении. Это вызвано притяжением Луны, поверхностным и внутренним трением, а также отклонением земной оси. Под влиянием вращения Земли эта циркуляция в южном полушарии смещается влево, а в северном- вправо.Карта движения воздушных и водных масс на планете имеет много общего. Из этого можно сделать вывод, что гидросфера и атмосфера тесно связаны между собой.

Основные океанические течения разделяются по своему происхождению, температурным показателям, устойчивости и по глубине расположения.

В зависимости от происхождения виды течений бывают:

  1. Ветровое. Яркий пример — течение Западных Ветров, которое образует кольцо радиусом в 30 тыс. км вокруг Антарктиды.
  2. Градиентное. Появляется по причине изменения атмосферного давления и плотности. Примером является Гольфстрим.
  3. Стоковое. Возникает из-за притока пресных материковых вод в соленый океан. Самое большое из них — Обь-Енисейская циркуляция, образовавшаяся вследствие стока речных вод.
  4. Приливно-отливное. Оно захватывает толщу воды до дна и располагается вдоль берегов. Такое происхождение имеет Мадагаскарский океанский поток.

По своим физическим параметрам поверхностные течения Мирового океана делятся на теплые и холодные, а по химическому составу — на соленые и опресненные.

Но эта классификация условна, поскольку водные потоки находятся во взаимодействии с окружающей средой и часто меняют величину солености и температуры.

Причины образования течений

Динамика любого природного движения зависит от многих сил. Их взаимодействие определяет особенности каждого течения.

Причины, под действием которых вода в океане движется в разных направлениях, можно разделить на внешние, объективные и внутренние, вторичные.

К внешним источникам воздействия относятся:

  • направление и сила ветра;
  • влияние приливов и отливов;
  • изменение атмосферного давления;
  • изменение уровня Мирового океана под действием таяния снегов, осадков, испарения.

К внутренним причинам возникновения относят неоднородность плотности, температуры и солености воды.

Дополнительные условия, которые деформируют направление потока, это сила Кориолиса, трение о дно и турбулентность.

Список поверхностных течений Мирового океана с характеристиками

Океанические течения называют реками в океане. Как реки текут по своему руслу, так и ветер перемещает крупные массы воды в океанах и морях.

Перемещение водных потоков, причиной возникновения которых стало движение в атмосфере, называют поверхностным. Разделяют северное пассатное, южное пассатное и межпассатное противотечение. Их направления связаны с курсом воздушных масс. По этой причине они иногда носят неустойчивый характер и могут появляться и исчезать в разные сезоны года. Поэтому общая классификация учитывает постоянные и временные перемещения.

Пассатные ветра гонят массу воды с востока на запад и образуют потоки разной температуры. Если температура течения выше, чем окружающая вода, то такая океаническая река называется теплой. Если ниже — холодной.

Теплые

Такие типы трафика зарождаются в области экватора и движутся в сторону полюсов.

Их примеры и названия:

Наименование Местонахождение Постоянство Температура (C°) Скорость (км/ч)
Антильское Атлантический океан, впадает в Гольфстрим Постоянное 25-28 3-6
Восточно-Австралийское Вдоль берегов континента Постоянное 25 4,5-5
Куросио Восточные берега Японии Постоянное 18-25 2-6
Эль-Ниньо Экваториальная часть Тихого океана Непостоянное Зависит от времени года Зависит от силы ветра
Бразильское Вдоль берегов Бразилии Непостоянное 18-28 10-12
Гвианское Северо-восток Южной Америки Постоянное 23-25 3
Агульясское (течение Игольного мыса) Восточное побережье Африки Постоянное 23-25 6-7,5
Гольфстрим Побережье Северной Африки Постоянное 27 6-7
Карибское Атлантический океан, Карибское море Постоянное 27 1,5-3
Мадагаскарское берега острова Мадагаскар Постоянное 25-26 2,5-3
Северо-Атлантическое Продолжение Гольфстрима, формирует климат Европы Постоянное 10-18 2
Муссонное Индийский океан Непостоянное 19-25 Зависит от силы ветра
Нордкапское Вдоль берегов Скандинавии Постоянное 3-9 1-2
Межпассатное противотечение Проходит между Северным и Южным пассатными направлениями Постоянное 10-25 Переменчивая

Под действием теплых циркуляций климат северных стран увлажняется и смягчается. Эти потоки приносят дожди и циклоны. Без Гольфстрима Скандинавия покрылась бы слоем вечного льда.

Холодные

Образуются путем движения холодного потока слабосоленой воды из высоких широт в низкие, экваториальные.

Наименование Местонахождение Постоянство Температура (C°) Скорость (км/ч)
Бенгельское От Мыса Доброй Надежды до пустыни Намиб, Африка Устойчивое 18-20 3-4
Канарское Вдоль Канарских островов Устойчивое 15-20 2-3
Лабрадорское Между Канадой и Гренландией Устойчивое 1-9 2-3
Фолклендское Восточное побережье Южной Америки Устойчивое 4-14 5-6
Оясио Вдоль берегов Курил и Японии Устойчивое 5-8 2-3
Калифорнийское Западное побережье Северной Америки Устойчивое 15-22 1-2
Перуанское Побережье Перу и Чили Устойчивое 15-19 1
Западно-Австралийское Индийский океан Устойчивое 15-21 0,6-1,2
Восточно-Гренландское Вдоль побережья Гренландии Постоянное 1-2 5-5,6
Течение Западных Ветров Тихий, Атлантический и Индийский океаны Циркумполярное 1-15 0,5-1

На берегах, которые омывают холодные течения, климат жесткий. Там часто образуются пустыни.

Существуют нейтральные потоки, температура которых не отличается от окружающей воды. Такие океанские реки называются нейтральными, чаще всего они являются продолжением теплых или холодных.

Схема и карта расположения

Карта теплых и холодных течений совпадает со схемой направлений воздушных потоков над планетой. Можно убедиться в этом, посмотрев на глобальную карту ветров.

В Тихом и Атлантическом океане воздушные и океанические массы образуют кольца, вдоль линий которых проходят непрерывные циркуляции. Эти линии видны даже на фотографиях из космоса.

Особенность течений в Индийском океане заключается в том, что они находятся под действием пассатов и муссонов. Поэтому меняют свое направление в зависимости от времени года. Зимой потоки устремляются на запад, а летом- на восток.

В Северном Ледовитом океане, возле берегов Аляски и Чукотки зарождается Трансарктическое течение, которое является основным поставщиком пресной воды в Атлантику. На схеме видно, что поставщиком тепла для этого океана являются Гольфстрим и Нордкапское течение. Поэтому температура воды в нем не опускается до нуля.

Интересные факты

  1. Начало изучения движений Мирового океана положил Христофор Колумб. Он первым открыл область пассатных ветров, вызываемых ими течений и дал описание их движения.
  2. Итальянский мореплаватель и купец Джовани Кабото (Джон Кабот) использовал скорость Гольфстрима, ускорив свое возвращение в Англию. До этого в Лондоне не знали, что такое течение существует.
  3. До XVI в. для изучения течений служили корабли мореплавателей. По их отклонению от курса определялась сила, скорость и направления движения водных масс. Это называется «навигационный метод исследования».
  4. «Титаник» столкнулся с айсбергом, который принес Гольфстрим.
  5. Холодные течения из высоких широт представляют опасность даже для современного судоходства, потому что могут донести осколки крупных айсбергов даже до берегов Африки.
  6. Постоянные океанические потоки мореплаватели использовали для «бутылочной почты».

Мировой океан и его потоки являются регуляторами климата на планете и не дают ей превратиться в бесплодную пустыню в южной части или в ледяную глыбу на полюсе.

Океанические течения — урок. География, 7 класс.

Океанические течения — горизонтальное перемещение масс воды в морях и океанах.

Океанические течения отличаются по происхождению, характеру изменчивости, расположению, температуре и солёности.

 

 

Самыми мощными являются ветровые течения, которые образуются под воздействием постоянных ветров. Северное и Южное Пассатные течения возникают под действием пассатов. Они пересекают океан с востока на запад, но, встретив на своём пути восточный берег материка, пассатные течения разветвляются. Небольшая часть разворачивается в обратную сторону и образует Межпассатное противотечение. Большая часть движется вдоль материков к северу и к югу. У берегов Северной Америки продвигается знаменитое течение Гольфстрим (начинается в Мексиканском заливе), у берегов Евразии проходит течение Куросио.

 

Западные ветры в Южном полушарии вызывают самое мощное течение Западных Ветров. В Северном полушарии под влиянием западного переноса течения отклоняются на восток, например, Северо-Атлантическое и Северо-Тихоокеанское.

 

 

По температуре различают тёплые и холодные течения. Температура воды в них отличается от температуры окружающих океанских вод.

 

Тёплыми считаются течения, которые несут более тёплую воду: Гольфстрим, Куросио, Северо-Тихоокеанское, Восточно-Австралийское, Мозамбикское, Бразильское. Они движутся из низких широт в высокие.

 

Воды холодных течений холоднее по сравнению с окружающей акваторией: Перуанское, Лабрадорское, Калифорнийское, Бенгельское, Канарское, Западно-Австралийское и др. Они движутся из высоких широт в низкие.

Из-за вращения Земли течения в Северном полушарии отклоняются вправо, а в Южном — влево.

Примерами постоянных течений являются Северное и Южное пассатные, Гольфстрим, Куросио, течение Западных Ветров и другие устойчивые. К сезонным течениям относятся течения в северной части Индийского океана, где они меняют своё направление в зависимости от летнего и зимнего тропического циклона.

Самое мощное течение Мирового океана – как называется сильное теплое течение

Средняя скорость океанских течений – 5 км. в час. Но есть и такие, которые значительно превышают эту скорость и несут с собой огромное количество воды. Какие же самые сильные течения можно встретить в океане?

Гольфстрим

Это самое мощное теплое течение в Мировом океане. Оно начинается в Саргассовом море, далее течет вдоль берегов США до Калифорнии. Здесь Гольфстрим поворачивает в сторону Европы. Скорость водного потока составляет 2,5 метров за секунду. Максимальная ширина Гольфстрима достигает 200 километров, а глубина – 800 метров.

Рис. 1. Гольфстрим

Температура воды в Гольфстриме колеблется от 24 градусов по Цельсию зимой и до 28 – летом. Теплое влияние Гольфстрима смягчает климат европейских стран на Атлантическом побережье.

Антарктическое циркумполярное течение

Это течение еще называется течением Западных ветров. Оно расположено в Южном полушарии, вокруг Антарктиды.

Течение Западных ветров пересекает целых три океана.

Его мощность в три раза превышает мощность Гольфстрима, поэтому оно может по праву считаться самым мощным течением Мирового океана. Длина течения Западных ветров достигает 30 тысяч километров, а максимальная ширина – 2500 километров. Скорость воды приблизительно 58 метров за секунду. За секунду АЦТ переносит около 200 млн тонн воды – это больше, чем объем рек на земном шаре.

Рис. 2. Антарктическое циркумполярное течение

Эль-Ниньо

Это красивое название переводится с испанского как малыш, ребенок. Однако течение Эль-Ниньо является очень коварным и разрушительным для прибрежных стран. Это самое теплое течение в Тихом океане. Температура его воды на 9 градусов по Цельсию выше, чем у окружающей среды. Это приводит к образованию ураганных ветров в прибрежной зоне.

В результате на побережье возникают длительные ливни, засухи, пожары. От течения Эль-Ниньо страдают миллионы людей и огромный ущерб несет мировая экономика.

Рис. 3. Разрушительное течение Эль-Ниньо

Северо-Атлантическое

Это течение проходит по восточной части Атлантического океана. Скорость его достигает 2 км. в час. В секунду течение переносит около 40 млн. кубических метров воды. Из-за его близости к материку прибрежные страны обладают теплым климатом.

Куросио

Это мощное теплое течение Тихого океана. Его ширина составляет 170 км., а глубина достигает 700 м. По мощности это течение чуть слабее Гольфстрима. Проходит оно мимо Японии и Курильских островов. На севере сливается с водами Северно-Тихоокеанского течения, доходящего до Аляски.

Что мы узнали?

В Мировом океане существует несколько сильнейших водных течений. Они могут идти как на пользу человеку, так и приносить разрушения. Первое место по праву принадлежит Антарктическому циркумполярному течению.

Предыдущая

ГеографияПоверхностные течения мирового океана – возникновение и основная причина

Следующая

ГеографияСеверное море на карте мира – краткое описание, какие страныи побережья омывает

World Temperatures - Weather Around the World

Войти

  • Главная
    • Домашняя страница
    • Информационный бюллетень
    • О нас
    • Связаться с нами
    • Карта сайта
    • Наши статьи
    • Учетная запись / Настройки
  • Мировые часы
    • Основные мировые часы
    • Расширенные мировые часы
    • Персональные мировые часы
    • Поиск мирового времени
    • Мировое время
  • Часовые пояса
    • Домашние часовые пояса
    • Конвертер часовых поясов
    • Международный планировщик встреч
    • Диктор времени события
    • Карта часовых поясов
    • Сокращения часовых поясов
    • Переход на летнее время
    • Изменения времени по всему миру
    • Разница во времени
    • Новости часовых поясов
  • Календарь
    • Домашние календари
    • Календарь 2020
    • Календарь 2021 900
    • Ежемесячный календарь 900 11
    • Печатный календарь (PDF)
    • Добавьте свой собственный календарь События
    • Calendar Creator
    • Advanced Calendar Creator
    • Праздники по всему миру
    • Этот день в истории
    • Месяцы года
    • Дни недели
    • О Leap Годы
  • Погода
    • По всему миру
    • Местная погода
    • Час за часом
    • Прогноз на 2 недели
    • Прошлая неделя
    • Климат
  • Солнце и Луна
    • Солнце и Луна Home
    • Солнце Калькулятор
    • Калькулятор Луны
    • Фазы Луны
    • Ночное небо
    • Метеоритные дожди
    • Карта дня и ночи
    • Карта мира лунного света
    • Затмения
    • Прямые трансляции
    • Сезоны
  • Таймеры
    • Таймеры Секундомер
    • Таймер
    • Обратный отсчет до любой даты
    • Обратный отсчет до Рождества
    • Обратный отсчет до Нового года
  • Калькуляторы
    • Калькуляторы Домой
    • Калькулятор даты до даты (продолжительность)
    • Деловая дата до даты (исключая праздники)
    • Калькулятор даты (сложение / вычитание)
    • Деловая дата (исключая праздники)
    • Калькулятор буднего дня
    • Калькулятор номера недели
    • Международный телефонный код
    • Калькулятор времени в пути
    • Калькулятор расстояния
    • Дистанционный указатель
  • Приложения и API
    • Приложения iOS
    • Приложения Android
    • Приложение Windows
    • Бесплатные часы
    • Free Countdown
    • API для разработчиков
  • Free Fun
    • Free & Fun Home
    • Бесплатные часы для вашего сайта
    • Бесплатный обратный отсчет для вашего сайта
    • Word Clock
    • Fun Holidays
    • Калькулятор альтернативного возраста
    • Date Калькулятор выкройки
    • Интересные статьи
  • Мой
.

фактов - изменение климата: жизненно важные признаки планеты

›на испанском языке

Климат Земли менялся на протяжении всей истории. Только за последние 650 000 лет произошло семь циклов наступления и отступления ледников, причем резкое завершение последнего ледникового периода около 11700 лет назад ознаменовало начало современной климатической эры - и человеческой цивилизации. Большинство этих климатических изменений объясняется очень небольшими изменениями орбиты Земли, которые изменяют количество солнечной энергии, получаемой нашей планетой.

Научные доказательства потепления климатической системы неоспоримы.

- Межправительственная группа экспертов по изменению климата

Нынешняя тенденция к потеплению имеет особое значение, потому что большая часть этого потепления с большой вероятностью (вероятность более 95%) является результатом деятельности человека с середины 20-го -го - -го века и продолжается с беспрецедентной за десятилетия до тысячелетия. 1

Спутники на околоземной орбите и другие технологические достижения позволили ученым увидеть общую картину, собирая множество различных типов информации о нашей планете и ее климате в глобальном масштабе.Эти данные, собранные за многие годы, выявляют сигналы об изменении климата.

Удерживающая тепло природа диоксида углерода и других газов была продемонстрирована в середине 19 века. 2 Их способность влиять на передачу инфракрасной энергии через атмосферу является научной основой многих инструментов НАСА. Нет никаких сомнений в том, что повышенный уровень парниковых газов должен в ответ нагревать Землю.

Керны льда, взятые из Гренландии, Антарктиды и тропических горных ледников, показывают, что климат Земли реагирует на изменения уровней парниковых газов.Древние свидетельства также можно найти в кольцах деревьев, океанских отложениях, коралловых рифах и слоях осадочных пород. Эти древние, или палеоклиматические, свидетельства показывают, что нынешнее потепление происходит примерно в десять раз быстрее, чем средняя скорость потепления во время ледникового периода. Углекислый газ в результате деятельности человека увеличивается более чем в 250 раз быстрее, чем из природных источников после последнего ледникового периода. 3

Неопровержимые доказательства стремительного изменения климата:


Повышение глобальной температуры

  • Средняя температура поверхности планеты поднялась примерно на 2 градуса.05 градусов по Фаренгейту (1,14 градуса по Цельсию) с конца 19 века, изменение, вызванное в основном увеличением выбросов углекислого газа и других антропогенных выбросов в атмосферу. 4 Большая часть потепления произошла за последние 40 лет, при этом шесть самых теплых лет за всю историю наблюдений приходились на период с 2014 года. Не только 2016 год был самым теплым годом за всю историю наблюдений, но и восемь месяцев этого года - с января по сентябрь, с за исключением июня - были самыми теплыми за эти месяцы за всю историю наблюдений. 5


Потепление океана

  • Океан поглотил большую часть этого повышенного тепла, при этом с 1969 года в верхних 100 метрах (около 328 футов) океана наблюдается потепление более чем на 0,6 градуса по Фаренгейту (0,33 градуса Цельсия). 6 Земля сохраняет 90% дополнительной энергии В океане.


Термоусадочная пленка

  • Масса ледяных щитов Гренландии и Антарктики уменьшилась.Данные NASA Gravity Recovery and Climate Experiment показывают, что Гренландия теряла в среднем 279 миллиардов тонн льда в год с 1993 по 2019 год, в то время как Антарктида теряла около 148 миллиардов тонн льда в год. 7

    Изображение: Талая вода с ледникового покрова Гренландии

и др.
  • Индикатор текущего объема ледяных щитов Антарктиды и Гренландии с использованием данных спутника НАСА Grace.

  • Интерактивное исследование того, как глобальное потепление влияет на морской лед, ледники и континентальные ледяные щиты во всем мире.


Ледниковое отступление

  • Ледники отступают почти повсюду по всему миру - в том числе в Альпах, Гималаях, Андах, Скалистых горах, на Аляске и в Африке. 8

    Изображение: Исчезающий снежный покров горы Килиманджаро из космоса.


Сниженный снежный покров

  • Спутниковые наблюдения показывают, что количество весеннего снежного покрова в Северном полушарии уменьшилось за последние пять десятилетий, и снег тает раньше. 9


Повышение уровня моря

  • Глобальный уровень моря поднялся примерно на 8 дюймов (20 сантиметров) в прошлом веке. Тем не менее, за последние два десятилетия этот показатель почти вдвое больше, чем в прошлом веке, и с каждым годом он немного увеличивается. 10

    Изображение: Мальдивская Республика: Уязвимость к повышению уровня моря


Нисходящий арктический морской лед

  • Как протяженность, так и толщина арктического морского льда стремительно уменьшались за последние несколько десятилетий. 11

    Изображение: Визуализация минимума морского льда в Арктике в 2012 г., самого низкого за всю историю наблюдений

и др.
  • Индикатор изменения минимума морского льда в Арктике во времени. Протяженность морского льда в Арктике влияет и на глобальное изменение климата.

  • Интерактивное исследование того, как глобальное потепление влияет на морской лед, ледники и континентальные ледяные щиты по всему миру.

  • NASA Operation IceBridge представило полярный лед Земли с беспрецедентной детализацией, чтобы лучше понять процессы, которые связывают полярные регионы с глобальной климатической системой.


Экстремальные события

  • Число явлений с рекордно высокой температурой в Соединенных Штатах увеличивается, в то время как количество событий с рекордно низкой температурой снижается с 1950 года. В США также наблюдается рост числа случаев сильных дождей. 12

и др.
  • Официальный веб-сайт исследовательских миссий НАСА, изучающих осадки и другие типы осадков по всему миру.

  • Земная вода хранится во льду и снеге, озерах и реках, атмосфере и океане. Как много вы знаете о круговоротах воды на нашей планете и о решающей роли, которую она играет в нашем климате?


Окисление океана

  • С начала промышленной революции кислотность поверхностных вод океана увеличилась примерно на 30%. 13, 14 Это увеличение является результатом того, что люди выбрасывают больше углекислого газа в атмосферу и, следовательно, больше поглощаются океаном.За последние десятилетия океан поглотил от 20% до 30% общих антропогенных выбросов углекислого газа (от 7,2 до 10,8 миллиардов метрических тонн в год). 15,16


Список литературы

.

Мир перемен: глобальные температуры

Мир становится теплее. Показания термометров во всем мире выросли после промышленной революции, и причины этого - сочетание человеческой деятельности и некоторой естественной изменчивости, при этом преобладающие доказательства говорят, что люди несут основную ответственность.

Согласно текущему анализу температуры, проводимому учеными из Института космических исследований имени Годдарда НАСА (GISS), с 1880 года средняя глобальная температура на Земле повысилась немногим более чем на 1 ° по Цельсию (2 ° по Фаренгейту).Две трети потепления произошло с 1975 года со скоростью примерно 0,15–0,20 ° C за десятилетие.

Но почему мы должны заботиться об одном градусе потепления? В конце концов, там, где мы живем, температура колеблется на много градусов каждый день.

Глобальный температурный рекорд представляет собой среднее значение по всей поверхности планеты. Температуры, которые мы испытываем локально и в короткие периоды, могут значительно колебаться из-за предсказуемых циклических явлений (ночь и день, лето и зима) и трудно предсказуемого характера ветра и осадков.Но глобальная температура в основном зависит от того, сколько энергии планета получает от Солнца и сколько оно излучает обратно в космос - количества, которые меняются очень мало. Количество энергии, излучаемой Землей, в значительной степени зависит от химического состава атмосферы, особенно от количества удерживающих тепло парниковых газов.

Глобальное изменение на один градус является значительным, потому что требуется огромное количество тепла, чтобы настолько нагреть все океаны, атмосферу и сушу.В прошлом, чтобы погрузить Землю в малый ледниковый период, достаточно было падения на один-два градуса. Падения на пять градусов было достаточно, чтобы 20 000 лет назад большая часть Северной Америки была погребена под огромной массой льда.

Карты выше показывают температурные аномалии или изменения, а не абсолютную температуру. Они показывают, насколько различные регионы мира потеплели или охладились по сравнению с базовым периодом 1951-1980 годов. (Средняя глобальная температура приземного воздуха за этот период была оценена в 14 ° C (57 ° F) с погрешностью в несколько десятых градуса.Другими словами, карты показывают, насколько теплее или холоднее регион по сравнению с нормой для этого региона с 1951 по 1980 год.

Глобальные температурные рекорды начинаются примерно с 1880 года, потому что до этого времени наблюдения не охватывали достаточную часть планеты. Период 1951-1980 годов был выбран в основном потому, что Национальная метеорологическая служба США использует трехдесятилетний период для определения «нормальной» или средней температуры. Работа по анализу температуры в GISS началась примерно в 1980 году, поэтому последними 30 годами были 1951-1980 годы.Это также период, когда многие из сегодняшних взрослых выросли, поэтому многие люди могут вспомнить это обычное упоминание.

Линейный график ниже показывает годовые температурные аномалии с 1880 по 2019 год, зарегистрированные НАСА, NOAA, исследовательской группой Земли Беркли, Центром метеорологического управления Хэдли (Соединенное Королевство) и анализом Cowtan and Way. Хотя из года в год наблюдаются незначительные вариации, все пять записей показывают пики и спады синхронно друг с другом. Все они демонстрируют быстрое потепление за последние несколько десятилетий, и все последние десятилетия являются самыми теплыми.

Анализ температуры НАСА включает измерения температуры поверхности с более чем 20 000 метеорологических станций, наблюдения за температурой морской поверхности с судов и буев, а также измерения температуры с антарктических исследовательских станций. Эти измерения in situ и анализируются с использованием алгоритма, который учитывает различное расположение температурных станций по всему миру и эффекты городского острова тепла, которые могут исказить выводы. Эти расчеты дают отклонения глобальной средней температуры от базового периода с 1951 по 1980 год.

Цель, по мнению ученых GISS, - дать оценку изменения температуры, которую можно было бы сравнить с прогнозами глобального изменения климата в ответ на атмосферный углекислый газ, аэрозоли и изменения солнечной активности.

Как показывают карты, глобальное потепление не означает, что температура везде и всегда повышалась на один градус. Температура в данном году или десятилетии может повыситься на 5 градусов в одном регионе и упасть на 2 градуса в другом. Исключительно холодная зима в одном регионе может смениться исключительно теплым летом.Или холодная зима в одной области может быть уравновешена чрезвычайно теплой зимой в другой части земного шара. Как правило, над сушей потепление сильнее, чем над океанами, потому что вода медленнее поглощает и выделяет тепло (тепловая инерция). Потепление также может существенно различаться в зависимости от суши и океанических бассейнов.

На глобальных картах вверху этой страницы годы с 1880 по 1939 год кажутся более прохладными (больше синих, чем красных), а к 1950-м годам они становятся менее прохладными. Десятилетия в базовом периоде не кажутся особенно теплыми или холодными, потому что они являются эталоном, по которому измеряются все десятилетия.Выравнивание между 1950-ми и 1970-ми годами можно объяснить естественной изменчивостью и, возможно, охлаждающим действием некоторых аэрозолей, вызванных быстрым экономическим ростом после Второй мировой войны.

Использование ископаемого топлива также увеличилось в послевоенную эпоху (5 процентов в год), что привело к увеличению выбросов парниковых газов. Но охлаждение аэрозолей происходит быстрее, а парниковые газы накапливаются медленно, и требуется гораздо больше времени, чтобы покинуть атмосферу. По словам бывшего директора GISS Джима Хансена, сильная тенденция к потеплению последних четырех десятилетий, вероятно, отражает переход от сопоставимых эффектов аэрозолей и парниковых газов к преобладанию парниковых газов, поскольку аэрозоли были ограничены мерами контроля за загрязнением.

  1. Ссылки
  2. Hansen, J., et al. (2010). Глобальное изменение температуры поверхности. Обзоры геофизики, 48.
  3. Обсерватория Земли НАСА (2015, 21 января) Почему так много мировых температурных рекордов?
  4. Обсерватория Земли НАСА (2010, 3 июня) Глобальное потепление.
  5. НАСА Институт космических исследований Годдарда (2020) Анализ температуры поверхности GISS (GISTEMP).
  6. Национальные центры экологической информации NOAA (2020, 15 января) Оценка глобального климата в 2019 году.
.

Глобальная температура | Жизненно важные признаки - изменение климата: жизненно важные признаки планеты

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ:

ПОСЛЕДНЯЯ ГОДОВАЯ АНОМАЛИЯ:

2019 г. Создано с помощью Sketch.

Примером температурной аномалии является то, насколько теплее или холоднее долгосрочного среднего в единицу времени что-то (например, насколько теплее среднего был последний год в мире).

скачать данные

Этот график иллюстрирует изменение глобальной приземной температуры относительно средних температур 1951-1980 годов.Девятнадцать из 20 самых теплых лет приходятся на период с 2001 года, за исключением 1998 года. 2016 год считается самым теплым за всю историю наблюдений (источник: НАСА / GISS). Это исследование в целом согласуется с аналогичными конструкциями, подготовленными Отделом климатических исследований и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований.

Временные ряды ниже показывают пятилетние средние колебания глобальной приземной температуры. Темно-синим цветом обозначены участки, температура которых ниже средней. Темно-красным отмечены области, теплее, чем в среднем.

Цифра «Глобальная температура» на панели управления домашней страницы показывает изменение глобальной температуры с 1880 года. Это число получается путем вычитания первой точки данных на диаграмме из последней точки данных.

.

Глобальное потепление - Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Изменение средней глобальной температуры поверхности с 1880 по 2019 год Простое видео-объяснение глобального потепления Места, которые в 2015 году были теплее (красный) и прохладнее (синий), чем в предыдущем среднем По данным Hansen et al., В Северном полушарии необычно жаркое лето стало более обычным явлением (по сравнению со средним значением 1951–1980 гг.). (2012) как следствие глобального потепления.

Глобальное потепление - это температура поверхности Земли, океанов и атмосферы, повышающаяся за десятки и тысячи лет. [1] Средняя температура сегодня примерно на 1 ° C (1,8 ° F) выше, чем до того, как люди начали сжигать много угля примерно в 1750 году. [2] Но в некоторых частях мира она ниже, а в некоторых Больше. Большинство ученых говорят, что к 2100 году температура будет на 2 ° C (3,6 ° F) до 4 ° C (7,2 ° F) выше, чем была до 1750 года. [3] Изменения, которые люди могут увидеть наиболее легко из-за этого повышение температуры - это таяние ледяных шапок во всем мире. Уровень моря повышается по двум причинам.Одна из причин - лед на суше, как в Гренландии, тает в море. Другая причина в том, что вода становится больше, когда становится теплее. Многие города будут частично затоплены океаном в 21 веке.

Глобальное потепление происходит в основном из-за того, что люди сжигают вещи, такие как бензин для работы автомобилей и природный газ для обогрева домов. Но жар от самого горения лишь немного нагревает мир: углекислый газ от горения является самой большой частью проблемы.Среди парниковых газов увеличение содержания углекислого газа в атмосфере является основной причиной глобального потепления, как предсказал Сванте Аррениус сто лет назад, подтвердив работу Жозефа Фурье более 200 лет назад. Когда люди сжигают ископаемое топливо, такое как уголь, нефть и природный газ, в воздух попадает углекислый газ. [4] Это связано с тем, что ископаемое топливо содержит много углерода, а сжигание означает соединение большинства атомов в топливе с кислородом. Когда люди вырубают много деревьев (вырубка лесов), это означает, что эти растения выводят меньше углекислого газа из атмосферы.

По мере того, как температура поверхности Земли становится выше, уровень моря становится выше. Отчасти это связано с тем, что вода с температурой выше 4 ° C (7,2 ° F) расширяется при нагревании. [5] Это также отчасти связано с тем, что теплые температуры заставляют таять ледники и ледяные шапки. Повышение уровня моря вызывает наводнения в прибрежных районах. [6] Погодные режимы, включая то, где и сколько идет дождь или снег, меняются. Вероятно, пустыни увеличатся в размерах. Более холодные участки нагреваются быстрее, чем теплые.Сильные штормы могут стать более вероятными, и сельское хозяйство может не производить столько еды. Эти эффекты не будут везде одинаковыми. Изменения из одной области в другую малоизвестны.

Люди в правительстве и Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК) говорят о глобальном потеплении. Но правительства, компании и другие люди не согласны с тем, что с этим делать. Некоторые вещи, которые могут уменьшить потепление, - это сжигать меньше ископаемого топлива, выращивать больше деревьев, есть меньше мяса и снова засыпать землю углекислым газом.Затенение Земли от солнечного света (это называется геоинженерией) также может уменьшить потепление, но мы не понимаем, как это может изменить погоду другими способами. Также люди могли адаптироваться к любым температурным перепадам. Киотский протокол и Парижское соглашение направлены на сокращение загрязнения от сжигания ископаемого топлива. Большинство правительств согласились с ними, но некоторые люди в правительстве считают, что ничего не должно меняться. Газ, образующийся при пищеварении коров, также вызывает глобальное потепление, потому что он содержит парниковый газ, называемый метаном. [7]

График температур за последние две тысячи лет из разных косвенных реконструкций.

Изменение климата происходило постоянно на протяжении всей истории Земли, включая наступление и исчезновение ледниковых периодов. Но современное изменение климата отличается, потому что люди очень быстро выбрасывают углекислый газ в атмосферу. [8]

С 1800-х годов люди записывают дневную температуру. Примерно к 1850 году было достаточно мест для измерения температуры, чтобы ученые могли узнать среднюю глобальную температуру.По сравнению с тем, что было до того, как люди начали сжигать много угля для промышленности, температура повысилась примерно на 1 ° C (1,8 ° F). [2] Начиная с 1979 года, спутники начали измерять температуру Земли.

До 1850 года нам было недостаточно измерений температуры, чтобы определить, насколько там тепло или холодно. Климатологи используют косвенные измерения, чтобы попытаться определить прошлые температуры до появления термометров. Это означает измерение того, что меняется, когда становится холоднее или теплее.Один из способов - разрезать дерево и измерить расстояние между годичными кольцами. Деревья, которые живут долго, могут дать нам представление о том, как менялись температура и дождь, пока он был жив.

На протяжении большей части последних 2000 лет температура не сильно менялась. Бывали случаи, когда температура была немного выше или ниже. Одним из самых известных теплых времен был средневековый теплый период, а одним из самых известных прохладных времен был Малый ледниковый период. Другие косвенные измерения, такие как температура, измеренная в глубоких ямах, в основном согласуются с кольцами деревьев.Годовые кольца и отверстия могут помочь ученым определить температуру примерно 1000 лет назад. Ледяные керны также используются для определения температуры примерно полумиллиона лет назад.

Парниковый эффект [изменить | изменить источник]

Связанные с ископаемым топливом выбросы CO 2 по сравнению с пятью сценариями МГЭИК. Падения связаны с глобальными рецессиями.

Угольные электростанции, выхлопные газы автомобилей, заводские дымовые трубы и другие искусственные вентиляционные отверстия для отработанных газов ежегодно выбрасывают в атмосферу Земли около 23 миллиардов тонн двуокиси углерода и других парниковых газов.Количество CO 2 в воздухе примерно на 31% больше, чем было примерно в 1750 году. Около трех четвертей CO 2 , которые люди выбросили в воздух за последние 20 лет, связаны с сжиганием ископаемого топлива, такого как уголь или масло. Остальное в основном связано с изменениями в использовании земли, такими как вырубка деревьев. [9]

Солнце [изменить | изменить источник]

Каждые 11 лет солнце становится немного горячее и холоднее. Это называется 11-летним циклом солнечных пятен. Изменение настолько незначительно, что ученые едва ли могут измерить, как оно влияет на температуру Земли.Если солнце нагревает Землю, оно нагревает как поверхность, так и высоко в воздухе. Но воздух в верхних слоях стратосферы на самом деле становится холоднее, поэтому ученые не думают, что изменения на солнце имеют большой эффект. Кроме того, на протяжении сотен миллионов лет солнце постепенно становится ярче.

Пыль и грязь [изменить | изменить источник]

Пыль и грязь в воздухе могут поступать из естественных источников, таких как вулканы, [10] [11] эрозия и метеорная пыль.Часть этой грязи выпадает в течение нескольких часов. Некоторые из них представляют собой аэрозоль, настолько малый, что он может оставаться в воздухе годами. Частицы аэрозоля в атмосфере делают землю холоднее. Таким образом, эффект пыли нейтрализует некоторые эффекты парниковых газов. [12] Несмотря на то, что люди также добавляют аэрозоли в воздух при сжигании угля или нефти, это только нивелирует парниковый эффект горения топлива менее 20 лет: углекислый газ остается в атмосфере намного дольше и продолжает нагреваться. Земля. [13]

Некоторые вещи делают люди из-за изменения климата [изменение | изменить источник]

Некоторые люди пытаются остановить глобальное потепление, обычно сжигая меньше ископаемого топлива. Многие люди пытались заставить страны сокращать выбросы парниковых газов. Киотский протокол был подписан в 1997 году. Он имел целью сократить количество парниковых газов в атмосфере до уровня ниже уровня 1990 года. Однако уровни углекислого газа продолжали расти.

Энергосбережение используется для сжигания меньшего количества ископаемого топлива.Люди также могут использовать источники энергии, не сжигающие ископаемое топливо, такие как водород, солнечные батареи или электричество от ядерной или ветровой энергии. Или они могут предотвратить попадание углекислого газа в атмосферу, что называется улавливанием и хранением углерода (CCS).

Люди также могут изменить свой образ жизни из-за любых изменений, которые принесет глобальное потепление. Например, они могут отправиться в места с лучшей погодой или построить стены вокруг городов, чтобы не допустить попадания паводковой воды. Как и превентивные меры, эти вещи стоят денег, и богатым людям и богатым странам будет легче измениться, чем бедным.Некоторые также считают геоинжиниринг одним из способов смягчения последствий изменения климата. Например, был обнаружен процесс с использованием нанотехнологий для удаления диоксида углерода из воздуха с целью создания этанола. [14] [15] [16]

Жозеф Фурье; первым объяснил изменение климата Сванте Аррениус; считал, что изменение климата займет много лет

Еще в 1820-х годах многие ученые узнали об изменении климата. Жозеф Фурье считал, что солнечный свет может проникать в атмосферу, но не может уйти так же легко.Он попытался доказать, что воздух может поглощать инфракрасное излучение и будет возвращаться на поверхность Земли. Позже в 1859 году Джон Тиндалл обнаружил, что водяной пар и CO 2 улавливают тепловые волны, исходящие от Солнца. В 1896 году Сванте Аррениус попытался доказать, что промышленному производству CO 2 потребуются тысячи лет, чтобы повысить температуру Земли на 5-6 ° C. Но в начале 20 века многие люди не верили этой идее, потому что она была слишком простой. В середине 20-го века ученые выяснили, что в течение 19-го века количество углекислого газа в атмосфере увеличилось на 10%, что сделало ее немного теплее.Это было в то время, когда люди полагали, что выбросы CO 2 будут увеличиваться экспоненциально [источник ? ] в будущем, и океаны поглотят любые излишки парниковых газов. В 1956 году Гилберт Н. Пласс решил, что выбросы парниковых газов будут влиять на температуру Земли, и заявил, что не думать о выбросах парниковых газов было бы ошибкой. Вскоре после этого ученые, изучающие самые разные науки, начали работать вместе, чтобы разгадать тайну выбросов парниковых газов и их последствий.По мере развития технологий только в 1980-х годах появилось доказательство повышения уровня CO 2 . Ледяное ядро, захваченное в результате бурения, явилось явным свидетельством повышения уровня углекислого газа. [17]

Влияние глобального потепления на уровень моря [изменение | изменить источник]

Глобальное потепление означает, что ледяные щиты Антарктиды и Гренландии тают, а океаны расширяются. Недавнее изменение климата все равно вызовет повышение уровня моря на 6 метров (20 футов), даже если выбросы парниковых газов сократятся в 2015 году, согласно научной статье в Science . [18] [19]

Низменные районы, такие как Бангладеш, Флорида, Нидерланды и другие районы, подвержены сильным наводнениям. [20] [21]

Города, пострадавшие от повышения уровня моря [изменить | изменить источник]

Места, которые могут быть затоплены при повышении уровня моря на 6 метров (20 футов)

Многие города являются морскими портами и находятся под угрозой затопления, если нынешний уровень моря поднимется.

Эти и другие города либо начали попытки справиться с повышением уровня моря и связанным с ним штормовым нагоном, либо обсуждают это, согласно достоверным источникам.

  • Лондон [22]
  • Нью-Йорк [23] [24] [25] [26]
  • Норфолк, Вирджиния, в районе Хэмптон-Роудс США [27] [28]
  • Саутгемптон [29]
  • Крисфилд, Мэриленд, США [30]
  • Чарлстон, Южная Каролина [31]
  • Майами, Флорида, был назван «самым уязвимым городом в мире» с точки зрения потенциального ущерба собственности от наводнений, вызванных штормом, и повышения уровня моря. [32] [33]
  • Санкт-Петербург [34]
  • Сидней, Австралия [35]
  • Джакарта [36]
  • Татта и Бадин, Синд, Пакистан [37]
  • Мале, Мальдивы
  • Мумбаи, Буэнос-Айрес, Лос-Анджелес, Рио-де-Жанейро [26]

Кроме того, все другие прибрежные города находятся в опасности.

  1. «Что такое глобальное потепление?». Нэшнл Географик .2019-01-22.
  2. 2,0 2,1 МГЭИК (2018). «Резюме МГЭИК SR15 для политиков, 2018 г.» (PDF). п. 6.
  3. «Долгосрочное изменение климата: прогнозы, обязательства и необратимость» (PDF). МГЭИК .
  4. Thompson (Climate Central), Андреа (19 мая 2016 г.). «Уровень CO2 в атмосфере может постоянно превышать 400 частей на миллион». Новости InsideClimate . Проверено 12 августа, 2016. .
  5. Мошер, Дэйв.«Странное свойство воды - затопление прибрежных городов, таких как Новый Орлеан». Business Insider . Проверено 7 декабря 2020.
  6. Джастин Гиллис (3 сентября 2016 г.). «Затопление побережья, вызванное глобальным потеплением, уже началось; предупреждения ученых о том, что подъем уровня моря в конечном итоге поставит под угрозу береговую линию Соединенных Штатов, больше не являются теоретическими». Нью-Йорк Таймс. Дата обращения 18 октября 2016.
  7. Boadi, D .; Benchaar, C .; Chiquette, J .; Массе, Д.(2004). «Стратегии смягчения последствий для снижения кишечных выбросов метана от молочных коров: обновленный обзор». Банка. J. Anim. Sci . 84 (3): 319–335. DOI: 10.4141 / a03-109.
  8. «Является ли нынешнее изменение климата необычным по сравнению с более ранними изменениями в истории Земли?». Европейское агентство по окружающей среде . Проверено 9 декабря 2019.
  9. «Изменение климата 2001: научные основы». Grida.no. Проверено 3 ноября 2010.
  10. "Затмевающие солнце вулканы частично объясняют глобальное потепление Хиатус".Scientific American. Проверено 23 января 2017.
  11. Вулканы, которые кондиционируют теплый мир; Множество небольших извержений за последнее десятилетие или около того помогли сдержать изменение климата , май 2014 г., выпуск Scientific American
  12. «Аэрозоли: крошечные частицы, сильное воздействие». earthobservatory.nasa.gov . 2010-11-02. Проверено 2 мая 2019.
  13. Харрисон, Анна. «Нет резкого скачка потепления в результате сокращения выбросов». www.leeds.ac.uk . Проверено 11 октября 2019.
  14. Эйвери Томпсон (17 октября 2016 г.). «Ученые случайно открыли эффективный процесс превращения CO2 в этанол; этот процесс дешев, эффективен и масштабируем, что означает, что вскоре его можно будет использовать для удаления большого количества CO2 из атмосферы». Популярная механика. Проверено 18 октября, 2016.
  15. «Катализаторы с наноспайками превращают диоксид углерода непосредственно в этанол». Национальная лаборатория Ок-Ридж.12 октября, 2016. Проверено 18 октября, 2016.
  16. BEC CREW (19 октября 2016 г.). «Ученые просто случайно обнаружили процесс, который превращает CO2 прямо в этанол». ScienceAlert. Проверено 25 октября 2016.
  17. «Парниковый эффект двуокиси углерода». history.aip.org . Проверено 1 ноября 2017.
  18. Джон фон Радовиц (13 июля 2015 г.). «Подъем океана оказывает огромное влияние». Таймс оф Мальта . TimesOfMalta.com. Дата обращения 24 октября 2015.
  19. Даттон, А. и другие (10 июля 2015 г.). «Повышение уровня моря из-за потери массы полярного ледяного покрова в прошлые теплые периоды». Наука (журнал) . 349 (6244). DOI: 10.1126 / science.aaa4019. Дата обращения 24 октября 2015.
  20. Маккай, Робин; редактор, наука (7 марта 2009 г.). «Ученые должны сделать серьезное предупреждение по поводу новых драматических показателей уровня моря». Проверено 23 января 2017 г. - через The Guardian. CS1 maint: дополнительный текст: список авторов (ссылка)
  21. ↑ Президент Трамп, Военный раскол по поводу изменения климата на YouTube
  22. ↑ Наводнения в Лондоне.[1] Королевское географическое общество
  23. «Повышение уровня моря - Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк». Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк. Проверено 23 января 2017.
  24. ↑ интерактивная карта от Climate Central
  25. «Картирование повышения уровня моря для восстановления после урагана Сэнди». Программа исследования глобальных изменений США. Проверено 23 января 2017.
  26. 26,0 26,1 Всемирный банк, Доклад о мировом развитии 2010 , 91.
  27. Ногучи, Юки (24.06.2014). «По мере повышения уровня моря Норфолк тонет и планирует». NPR . Проверено 25 ноября 2014.
  28. «Национальная безопасность и возрастающие риски изменения климата». TemplateLab.com . Военный консультативный совет CNA. Май 2014. Дата обращения 10 ноября 2015.
  29. ↑ http://www.iapsc.org.uk/document/R_Crighton.pdf Постоянная конференция по расследованию загрязнения воздуха
  30. Монтгомери, Дэвид (2013-10-24).«Крисфилд, штат Мэриленд, отбивает восходящий Чесапикский залив». Вашингтон Пост . Проверено 27 октября 2013.
  31. Два города, два совершенно разных ответа на повышение уровня моря 2 июля 2015 г. PBS NewsHour
  32. Джефф Гуделл (20 июня 2013 г.). «Прощай, Майами». Роллинг Стоун . Проверено 21 июня 2013 года. Организация экономического сотрудничества и развития называет Майами самым уязвимым городом в мире с точки зрения материального ущерба, с активами на сумму более 416 миллиардов долларов, подверженными риску наводнений, связанных с штормом и морскими водами. повышение уровня.
  33. Climate Change Economics Февраль 2015 National Geographic
  34. «Прибрежные наводнения в России». Проверено 23 января 2017.
  35. «Самый высокий риск: исследование выявило« горячие точки »Сиднея по изменению климата». 29 апреля 2008 г. Проверено 23 января 2017 г.
  36. Города, Соединительная Дельта. «Города: Джакарта: адаптация к изменению климата :: Соединяя города в дельте». Проверено 23 января 2017.
  37. Хан, Сами (2012-01-25).«Влияние изменения климата на Татту и Бадин». Envirocivil.com . Проверено 27 октября 2013.
.

Мировой океан был самым теплым в 2019 году, чем когда-либо прежде в истории человечества

Мировой океан был теплее в 2019 году, чем когда-либо в истории человечества, согласно новому исследованию на фоне опасений, что изменение климата ускоряется.

Средняя глобальная температура Мирового океана в 2019 году взлетела на 0,075 ° C (0,135 ° F) выше средней температуры с 1981 по 2010 год.

Чтобы нагреть воду в мире таким образом, требуется огромное количество энергии, примерно 228 секстиллион джоулей тепла.

Ученые утверждают, что это эквивалентно 3,6 миллиардам взрывов атомных бомб в Хиросиме.

Прокрутите вниз, чтобы увидеть видео

Океан поглощает большую часть избыточного тепла от выбросов парниковых газов, что приводит к повышению температуры океана

«Атомная бомба в Хиросиме взорвалась с энергией около 63000000000000 джоулей», - сказал Лицзин Ченг, ведущий специалист. Автор статьи и доцент Международного центра наук о климате и окружающей среде Китайской академии наук.

«Количество тепла, которое мы вызвали в мировом океане за последние 25 лет, равно 3,6 миллиардам взрывов атомных бомб в Хиросиме.

«Это измеренное потепление океана неопровержимо и является еще одним доказательством глобального потепления.

«Нет никаких разумных альтернатив, кроме выбросов человеком тепла, удерживающего газ, для объяснения этого нагрева».

Исследователи из 11 различных учреждений из Китая и США совместно работали над исследованием, опубликованным в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

«Очень важно понимать, насколько быстро все меняется», - сказал Джон Абрахам, соавтор и профессор машиностроения в Университете Сент-Томас в США.

«Ключ к ответу на этот вопрос - в океанах - именно там заканчивается большая часть тепла.

«Если вы хотите понять глобальное потепление, вы должны измерить потепление океана».

Глобальное изменение тепла в верхних слоях океана 6500 футов (2000 метров) по годам, измеряемое в зеттаджоулях (дзеттаджоуль равен одному секстиллиону (10, за которым следует 21) джоуль)

Атлантический и Южный океан потеплели сильнее по сравнению с большинством других бассейнов, где больше всего тепла ощущается между поверхностью и глубиной 6500 футов.

Исследователи также сравнили изменения температуры с 1955 по 1986 год с периодом с 1987 по 2019 год - с самым последним периодом времени, который на 450 процентов теплее.

С 1970 года более 90 процентов тепла, выделяемого в результате глобального потепления, ушло в океан, в то время как менее 4 процентов согрели атмосферу и сушу, на которой живут люди.

Тепло накапливается в океане из-за его большой теплоемкости, но оставшиеся 4 процента проявляются в виде атмосферного потепления, высыхания нагревающейся суши и таяния суши и морского льда.

«Даже с той небольшой долей, которая влияет на атмосферу и сушу, глобальное потепление привело к увеличению катастрофических пожаров в Амазонии, Калифорнии и Австралии в 2019 году, и мы видим, что это продолжится и в 2020 году», - сказал профессор Ченг.

«Глобальное потепление океана вызвало морские волны тепла в Тасманово море и других регионах».

Повышение температуры океана снижает растворенный кислород в океане, потому что кислород менее растворяется в более теплой воде.

Это влияет на морскую жизнь, особенно на кораллы и другие морские организмы, чувствительные к температуре.

Резкие скачки температуры вызывают морские волны тепла, и один печально известный пример в северной части Тихого океана получил название «капля».

Океаны покрывают 70 процентов поверхности Земли и составляют 95 процентов всего пространства, доступного для жизни.

Ученые считают, что они уничтожили морскую жизнь, от планктона до китов, и убили 100 миллионов трески.

Горячая точка в Мексиканском заливе в 2017 году также вызвала ураган Харви, который, по данным Института Райс Киндер, привел к 82 смертельным случаям и нанес ущерб на сумму около 83 миллиардов фунтов стерлингов (108 миллиардов долларов США).

Уже не в первый раз ученые призывают человечество обратить вспять изменение климата перед лицом катастрофических последствий.

«Глобальное потепление реально, и оно ухудшается», - сказал Абрахам. «И это лишь верхушка айсберга того, что должно произойти.

«К счастью, мы можем что-то с этим поделать - мы можем более разумно использовать энергию и мы можем диверсифицировать наши источники энергии.

«У нас есть возможность решить эту проблему».

В исследовании используется метод анализа, разработанный исследователями Китайской академии наук в Пекине, и включает изменения температуры океана, зарегистрированные Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США.

УРОВЕНЬ МОРЯ МОЖЕТ ПОДНИМАТЬСЯ ДО 4 ФУТОВ К ГОДУ 2300

Глобальный уровень моря может подняться на 1,2 метра (4 фута) к 2300 году, даже если мы выполним климатические цели Парижа на 2015 год, предупреждают ученые.

Долгосрочные изменения будут вызваны таянием льда от Гренландии до Антарктиды, которое должно изменить глобальные береговые линии.

Повышение уровня моря угрожает городам от Шанхая до Лондона, низменным частям Флориды или Бангладеш, а также целым странам, таким как Мальдивы.

Крайне важно, чтобы мы как можно скорее ограничили выбросы, чтобы избежать еще большего роста, говорится в новом отчете группы исследователей под руководством Германии.

К 23:00 в отчете прогнозировалось, что уровень моря повысится на 0,7–1,2 метра, даже если почти 200 стран полностью выполнят цели Парижского соглашения 2015 года.

Цели, поставленные в соглашениях, включают сокращение выбросов парниковых газов до нуля во второй половине этого века.

Уровень океана будет неумолимо расти, потому что улавливающие тепло промышленные газы, уже выпущенные, будут задерживаться в атмосфере, таяя еще больше льда, говорится в сообщении.

Кроме того, вода естественным образом расширяется при нагревании выше четырех градусов Цельсия (39,2 ° F).

Каждые пять лет задержки пика глобальных выбросов после 2020 года будут означать дополнительные 20 сантиметров (8 дюймов) повышения уровня моря к 2300 году.

'Уровень моря часто сообщается как очень медленный процесс, который вы не можете сделать много примерно ... но следующие 30 лет действительно имеют значение », - сказал Рейтер ведущий автор исследования д-р Маттиас Менгель из Потсдамского института исследований воздействия на климат в Потсдаме, Германия.

Ни одно из почти 200 правительств, подписавших Парижские соглашения, не продвигается к выполнению взятых на себя обязательств.

.

Смотрите также